TWI477032B - 機櫃與其電源控制方法 - Google Patents

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Description

機櫃與其電源控制方法
一種電源控制方法,特別有關於一種機櫃與其電源控制方法。
一般來說,現行的伺服器(Server)普遍強調各自單獨的效能與功效。基於此概念下所設計出的伺服器,講究的是分工、獨立作業。也就是說,各伺服器節點(Server Node)僅針對自身狀況與需求,動態調整自身的能源消耗,以追求自身節能與效能間的平衡。
但是,在此種理念下,每台伺服器節點彼此間只限於分工,而無法協同運作,常造成伺服器之數據中心(Data Center)中所有的伺服器節點,均同時運作於差不多的效能狀態,而造成過多的耗電量。並且,伺服器正常運作下,配置於伺服器的電源供應器皆被啟動,以提供伺服器之伺服器節點所需的電源電壓,然而在伺服器的實際運作中,所有伺服器節點並不一定都處於滿載狀態,而造成過多的耗電量。因此,如何有效減少伺服器的耗電量,將是一個重要的課題。
鑒於以上的問題,本揭露在於提供一種機櫃與其電源控制方法,藉以達到較好的電源轉換效率及省電的作用,可避免某一電源供應器發生異常時,機櫃無法運作的情況發生。
本揭露之一種機櫃的電源控制方法,此機櫃具有多個節點。此機櫃的電源控制方法包括下列步驟。接收節點各自的功率資訊。依據功率資訊,計算節點的總功率消耗值。依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量。依據電源供應器開啟數量,計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量。依據實際開啟數量,啟動對應的多個電源供應器。
在一實施例中,前述電源供應器開啟數量為N,則實際開啟數量為N+1,N為大於1的正整數。
在一實施例中,前述機櫃的電源控制方法更包括下列步驟。接收啟動之主要電源供應器所產生的多個電源良好訊號。依據電源良好訊號,判斷啟動之主要電源供應器是否發生異常。若判斷啟動之主要電源供應器發生異常,啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器。
在一實施例中,前述啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器的步驟之前更包括下列步驟。判斷發生異常之啟動之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個。若判斷出發生異常之啟動之主要電源供應器不為主要電源供應器的最後一個,啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器。若判斷出發生異常之啟動之主要電源供應器為主要電源供應器的最後一個,切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。
在一實施例中,前述判斷發生異常之啟動之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個的步驟之前更包括下列步驟。判斷所有啟動之主要電源供應器是否都發生異常。若判斷出所有啟動之主要電源供應器都發生異常,切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。若判斷出所有啟動之主要電源供應器未都發生異常,則進入判斷發生異常之啟動之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個的步驟。
本揭露之一種機櫃,包括多個主要電源供應器、多個備用電源供應器、多個節點、機櫃管理控制器與控制單元。多個主要電源供應器用以分別提供工作電壓。多個備用電源供應器用以分別提供工作電壓,其中主要電源供應器與備用電源供應器所接收的輸入源不同。多個節點用以分別提供功率資訊。機櫃管理控制器耦接節點,用以接收功率資訊,並依據功率資訊,計算節點的總功率消耗值,並依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量,且依據電源供應器開啟數量,計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量。控制單元耦接機櫃管理控制器、主要電源供應器與備用電源供應器,用以接收並依據實際開啟數量,產生多個控制訊號,以啟動成對的主要電源供應器與備用電源供應器,並由主要電源供應器提供工作電壓給節點,而備用電源供應器不提供工作電壓給節點。
在一實施例中,前述電源供應器開啟數量為N,則實際開啟數量為N+1,N為大於1的正整數。
在一實施例中,前述主要電源供應器與備用電源供應器啟動後,分別產生一電源良好訊號傳送至控制單元,控制單元依據電源良好訊號,判斷主要電源供應器是否發生異常,若判斷主要電源供應器發生異常,控制單元啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器。
在一實施例中,前述控制單元更判斷發生異常之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個,若判斷出發生異常之主要電源供應器不為主要電源供應器的最後一個,控制單元啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器,若判斷出發生異常之主要電源供應器為主要電源供應器的最後一個,則切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。
在一實施例中,前述控制單元更判斷所有啟動之主要電源供應器是否都發生異常,若判斷出所有啟動之主要電源供應器都發生異常,控制單元切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點,若判斷出所有啟動之主要電源供應器未都發生異常,控制單元進行判斷發生異常之啟動之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個,以決定啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器,或是切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。
本揭露之機櫃與其電源控制方法,藉由依據節點所提供的功率資訊,計算一總功率消耗值,並依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量,且據以計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量,並啟動對應實際開啟數量之成對的多個主要電源供應器與備用電源供應器。如此一來,有效降低電源供應器的負載,並達到較好的電源轉換效率及省電的作用,以避免某一電源供應器發生異常時,機櫃無法運作的情況發生。
有關本揭露的特徵與實作,茲配合圖式作實施例詳細說明如下。
請參考「第1圖」所示,其為本揭露之機櫃的示意圖。機櫃100包括多個主要電源供應器110_1~110_N、多個備用電源供應器120_1~120_N、多個節點130_1~130_M、機櫃管理控制器(Rack Management Controller,RMC)140與控制單元150,其中N、M為大於1的正整數,且N與M可為相同或不同。
主要電源供應器110_1~110_N用以分別提供一工作電壓。也就是說,當主要電源供應器110_1~110_N為正常狀態時,例如作為提供機櫃100主要的工作電壓。
備用電源供應器120_1~120_N用以分別提供一工作電壓。也就是說,當備用電源供應器120_1~120_N為正常狀態時,例如作 為提供機櫃100備用的工作電壓。亦即,當主要電源供應器110_1~110_N全部發生異常時,備用電源供應器120_1~120_N便提供機櫃100的工作電壓,使得機櫃100仍可正常運作。
在本實施例中,主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N所能提供的最大供應功率值都相同,此最大供應功率值例如為500W。並且,主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N所接收的輸入源不同。舉例來說,主要電源供應器110_1~110_N所接收的輸入源例如為市電,而備用電源供應器120_1~120_N所接收的輸入源例如為電池或其他的儲能元件。
節點130_1~130_M用以分別提供功率資訊。進一步來說,節點130_1~130_M例如各自包括基板管理控制器(Baseboard Management Controller,BMC)與連接介面。基板管理控制器用以偵測節點130_1~130_M的運作狀態,以提供節點130_1~130_M的功率資訊。其中,前述功率資訊例如為節點130_1~130_M之電壓、電流及功率消耗等。
在本實施例中,連接介面例如為內部整合電路(Inter Integrate Circuit,I2C)匯流排、序列周邊介面(Serial Peripheral Interface,SPI)匯流排、通用輸入輸出(General Purpose Input Output,GPIO)匯流排。
機櫃管理控制器140可透過前述的連接介面耦接節點 130_1~130_M的基板管理控制器,用以接收功率資訊(亦即各節點130_1~130_M之電壓、電流及功率消耗等),並依據功率資訊,計算節點130_1~130_M的總功率消耗值。
接著,機櫃管理控制器140依據總功率消耗值與單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量。其中,前述單一電源供應器的最大供應功率值例如為500W。進一步來說,電源供應器開啟數量例如為總功率消耗值除以單一電源供應器的最大供應功率值。
在一實施例中,假設總功率消耗值為1400W,且單一電源供應器的最大供應功率值為500W,則機櫃管理控制器140會對總功率消耗值與單一電源供應器的最大供應功率值進行計算,以計算出1400W/500W=2.8,亦即電源供應器開啟數量為2.8台。但是,由於電源供應器不會僅開啟0.8台,因此機櫃管理控制器140會將不足1台電源供應器視為1台電源供應器,使得機櫃管理控制器140所計算出來之電源供應器開啟數量為3台。
在另一實施例中,假設總功率消耗值為1600W,且單一電源供應器的最大供應功率值為500W,則機櫃管理控制器140會對總功率消耗值與單一電源供應器的最大供應功率值進行計算,以計算出1600W/500W=3.2,亦即電源供應器開啟數量為3.2台,而此時機櫃管理控制器140所計算出來之電源供應器開啟數量為4台。
之後,機櫃管理控制器140會依據所計算出來的電源供應器開啟數量,計算出實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量。在本實施例中,電源供應器開啟數量例如為N,實際開啟數量例如為N+1。
也就是說,當機櫃管理控制器140所計算出來的電源供應器開啟數量為3個時,機櫃管理控制器140會進一步計算出實際開啟數量為4個。當機櫃管理控制器140所計算出來的電源供應器開啟數量為4個時,機櫃管理控制器140會進一步計算出實際開啟數量為5個。其餘則類推。
控制單元150耦接機櫃管理控制器140、主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N,用以接收實際開啟數量,產生多個控制訊號,以啟動成對的多個主要電源供應器與多個備用電源供應器。在本實施例中,控制單元150例如為複雜可程式邏輯元件(Complex Programming Logic Device,CPLD)。
舉例來說,機櫃管理控制器140計算出電源供應器開啟數量為1台,且進一步計算出實際開啟數量為2台,控制單元150例如產生對應的控制訊號給主要電源供應器110_1~110_2與備用電源供應器120_1~120_2,以啟動主要電源供應器110_1~110_2與備用電源供應器120_1~120_2。
另外,機櫃管理控制器140計算出電源供應器開啟數量為2台,且進一步計算出實際開啟數量為3台,控制單元150例如產 生對應的控制訊號給主要電源供應器110_1~110_3與備用電源供應器120_1~120_3,以啟動主要電源供應器110_1~110_3與備用電源供應器120_1~120_3。其餘則類推。也就是說,控制單元150控制電源供應器的啟動數量是成對的。
進一步來說,前述控制訊號例如包括啟動訊號DC_ON與供電訊號DC_Rapidon。其中,啟動訊號DC_ON用以控制電源供應器是否啟動。舉例來說,當啟動訊號DC_ON為低邏輯準位時,以開啟電源供應器的運作。當啟動訊號DC_ON為高邏輯準位時,以關閉電源供應器的運作。
供電訊號DC_Rapidon用以控制電源供應器是否供電。舉例來說,當供電訊號DC_Rapidon為高邏輯準位時,以致使電源供應器提供高電壓,例如12.2V,使得節點130_1~130_M利用提供高電壓的電源供應器進行運作。
當供電訊號DC_Rapidon為低邏輯準位時,以致使電源供應器提供低電壓,例如11.9V,使得節點130_1~130_M不會使用提供低電壓的電源供應器進行運作。
舉例來說,當機櫃管理控制器140計算出電源供應器開啟數量為1台且進一步計算出實際開啟數量為2台時,控制單元150會對應產生低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與高邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給主要電源供應器110_1~110_2,以及低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與低邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給備 用電源供應器120_1~120_2,以啟動主要電源供應器110_1~110_2與備用電源供應器120_1~120_2作,並致使主要電源供應器110_1~110_2提供高電壓,而備用電源供應器120_1~120_2提供低電壓。因此,節點130_1~130_M便以主要電源供應器110_1~110_2所提供的工作電壓進行運作,而備用電源供應器120_1~120_2則作為備用電源。
另外,控制單元150會對應產生高邏輯準位的啟動訊號DC_ON給主要電源供應器110_3~110_N與備用電源供應器120_3~120_N,以關閉主要電源供應器110_3~110_N與備用電源供應器120_3~120_N運作。
由於啟動對應機櫃管理控制器140所計算出之電源供應器開啟數量之成對的主要電源供應器與備用電源供應器,例如2台主要電源供應器110_1~110_2與備用電源供應器120_1~120_2,以足以提供機櫃100之節點130_1~130_M所需的功率消耗,因此本實施例會啟動大於電源供應器開啟數量之實際開啟數量之成對的主要電源供應器與備用電源供應器,例如3台主要電源供應器110_1~110_3與備用電源供應器120_1~120_3,將可使得此3台主要電源供應器110_1~110_3的負載降低至50%左右,以達到最高的轉換效率,並達到省電的作用。
另一方面,由於控制單元140對應大於電源供應器開啟數量的實際開啟數量,啟動對應數量之成對的主要電源供應器與備用 電源供應器,例如3台主要電源供應器110_1~110_3與備用電源供應器120_1~120_3,因此當此3台主要電源供應器110_1~110_3其中之一發生異常時,剩餘的2台主要電源供應器(例如110_1、110_3)仍可足以提供節點120_1~120_N所需之功率消耗的工作電壓,使得機櫃100仍可正常運作。
在又一實施例中,當機櫃管理控制器140計算出電源供應器開啟數量為2台時,控制單元150會對應產生低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與高邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給主要電源供應器110_1~110_2,以及低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與低邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給備用電源供應器120_1~120_2,以啟動主要電源供應器110_1~110_2與備用電源供應器120_1~120_2運作,並致使主要電源供應器110_1~110_2提供高電壓,而備用電源供應器120_1~120_2提供低電壓。因此,節點130_1~130_M便以主要電源供應器110_1~110_2所提供的工作電壓進行運作,而備用電源供應器120_1~120_2則作為備用電源。
另外,控制單元150會對應產生高邏輯準位的啟動訊號DC_ON給主要電源供應器110_3~110_N與備用電源供應器120_3~120_N,以關閉主要電源供應器110_3~110_N與備用電源供應器120_3~120_N運作。如此一來,可達到省電的作用。其餘則類推。
在主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器 120_1~120_N啟動後,會回傳一電源良好訊號,以表示主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N是否正常。接著,電源良好訊號例如可回傳至控制單元150,以便控制單元150可據此判斷主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N是否為正常狀態。
舉例來說,當電源良好訊號為高邏輯準位時,表示主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N為正常狀態。當電源良好訊號為低邏輯準位時,表示主要電源供應器110_1~110_N與備用電源供應器120_1~120_N不為正常狀態。
假設主要電源供應器110_1~110_3啟動,若控制單元150接收到主要電源供應器110_2所產生的電源良好訊號為低邏輯準位,表示主要電源供應器110_2發生異常或損壞,則控制單元150會將異常狀態回報給機櫃管理控制器140,並產生控制訊號(低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與高邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon)給主要電源供應器110_4,以啟動主要電源供應器110_4。
然而,在控制單元150產生控制訊號給主要電源供應器110_4後,若控制單元150仍接收到主要電源供應器110_4所產生的電源良好訊號為低邏輯準位,表示主要電源供應器110_2發生異常或損壞,則控制單元150會將異常狀態回報給機櫃管理控制器140,並產生控制訊號(低邏輯準位的啟動訊號DC_ON與高邏輯 準位的供電訊號DC_Rapidon)給主要電源供應器110_5,以啟動主要電源供應器110_5。其餘則類推。
另外,當控制單元150判斷出主要電源供應器發生異常時,控制單元150會進一步判斷發生異常之主要電源供應器是否為主要電源供應器110_1~110_N的最後一個,即主要電源供應器110_N。若判斷出發生異常之主要電源供應器不為最後一個主要電源供應器110_N,控制單元150會對應產生控制訊號,以啟動下一個主要電源供應器。
若判斷出發生異常之主要電源供應器為最後一個主要電源供應器110_N,控制單元150會產生高邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給備用電源供應器120_1,以使備用電源供應器120_1由提供低電壓轉換為提供高電壓,使得機櫃100仍可正常運作。
若是主要電源供應器110_1~110_N所接收之輸入源發生異常(例如發生停電的狀況),則主要電源供應器110_1~110_N未接收到輸入源,而對應產生低邏輯準位的電源良好訊號。因此,當控制單元150判斷出所有啟動之主要電源供應器110_1~110_3所產生的電源良好訊號都為低邏輯準位時,表示所有主要電源供應器110_1~110_3發生異常,則控制單元150例如產生高邏輯準位的供電訊號DC_Rapidon給對應數量之備用電源供應器120_1~120_3,備用電源供應器120_1~120_3便由提供低電壓轉換成提供高電壓,以提供節點130_1~130_M所需的工作電源,使得機櫃100仍 可正常運作。如此一來,可避免電源供應器發生異常時,機櫃100無法運作的情況發生。
另外,若是控制單元150判斷出所有啟動之主要電源供應器所產生的電源良好訊號並沒有都為低邏輯準位,則可參考前述主要電源供應器110_2發生異常的操作範例,故在此不再贅述。
由前述實施例的說明,可以歸納出一種機櫃的電源控制方法。請參考「第2圖」,其為本揭露之機櫃的電源控制方法流程圖。本實施例之機櫃具有多個節點。在步驟S210中,接收節點各自的功率資訊。在步驟S220中,依據功率資訊,計算節點的總功率消耗值。在步驟S230中,依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量。在步驟S240中,依據電源供應器開啟數量,計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量。
在步驟S250中,依據實際開啟數量,啟動成對的多個主要電源供應器與多個備用電源供應器,以由主要電源供應器提供工作電壓給節點,而備用電源供應器不提供工作電壓給節點。其中,其中該些主要電源供應器與該些備用電源供應器所接收的輸入源不同。在本實施例中,前述電源供應器開啟數量為N,則實際開啟數量為N+1,N為大於1的正整數。另外,前述電源供應器開啟數量為總功率消耗值除以單一電源供應器的最大供應功率值。
請參考「第3圖」,其為本揭露之機櫃的電源控制方法流程圖。 本實施例之機櫃具有多個節點。在步驟S302中,接收節點各自的功率資訊。在步驟S304中,依據功率資訊,計算節點的總功率消耗值。在步驟S306中,依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量。
在步驟S308中,依據電源供應器開啟數量,計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量。在步驟S310中,依據實際開啟數量,啟動成對的多個主要電源供應器與多個備用電源供應器,以由主要電源供應器提供工作電壓給節點,而備用電源供應器不提供工作電壓給節點
在步驟S312中,接收啟動之主要電源供應器所產生的電源良好訊號。在步驟S314中,依據電源良好訊號,判斷啟動之主要電源供應器是否發生異常。
若判斷啟動之主要電源供應器發生異常,則進入步驟S316,判斷所有啟動之主要電源供應器是否都發生異常。若判斷出所有啟動之主要電源供應器都發生異常,則進入步驟S318,切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。
另一方面,若判斷出所有啟動之主要電源供應器未都發生異常,則進入步驟S320,判斷發生異常之啟動之主要電源供應器是否為主要電源供應器的最後一個。若判斷出發生異常之主要電源供應器不為主要電源供應器的最後一個,則進入步驟S322,啟動對應數量之剩餘的主要電源供應器。
若判斷出發生異常之主要電源供應器為主要電源供應器最後一個,則進入步驟S324,切換由對應數量之備用電源供應器提供工作電壓給節點。承接前述步驟S314,若判斷啟動之主要電源供應器未發生異常,則進入步驟S326,維持啟動之主要電源供應器的運作。
本揭露之實施例的機櫃與其電源控制方法,其藉由依據節點所提供的功率資訊,計算一總功率消耗值,並依據總功率消耗值以及單一電源供應器的最大供應功率值,計算電源供應器開啟數量,且據以計算實際開啟數量,其中實際開啟數量大於電源供應器開啟數量,並啟動對應實際開啟數量之成對的多個主要電源供應器與備用電源供應器。如此一來,可有效降低電源供應器的負載,並達到較好的電源轉換效率及省電的作用,以避免某一電源供應器發生異常時,機櫃無法運作的情況發生。
雖然本揭露以前述之實施例揭露如上,然其並非用以限定本揭露,任何熟習相像技藝者,在不脫離本揭露之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本揭露之專利保護範圍須視本說明書所附之申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧機櫃
110_1~110_N‧‧‧主要電源供應器
120_1~120_N‧‧‧備用電源供應器
130_1~130_M‧‧‧節點
140‧‧‧機櫃管理控制器
150‧‧‧控制單元
第1圖為本揭露之機櫃的示意圖。
第2圖為本揭露之機櫃的電源控制方法流程圖。
第3圖為本揭露之另一機櫃的電源控制方法流程圖。

Claims (10)

  1. 一種機櫃的電源控制方法,該機櫃具有多個節點,該機櫃的電源控制方法包括:接收該些節點各自的一功率資訊;依據該些功率資訊,計算該些節點的一總功率消耗值;依據該總功率消耗值以及一單一電源供應器的最大供應功率值,計算一電源供應器開啟數量;依據該電源供應器開啟數量,計算一實際開啟數量,其中該實際開啟數量大於該電源供應器開啟數量;以及依據該實際開啟數量,啟動成對的多個主要電源供應器與多個備用電源供應器,以由該些主要電源供應器提供多個工作電壓給該些節點,而該些備用電源供應器不提供該些工作電壓給該些節點,其中該些主要電源供應器與該些備用電源供應器所接收的輸入源不同。
  2. 如請求項1所述之機櫃的電源控制方法,其中該電源供應器開啟數量為N,則該實際開啟數量為N+1,N為大於1的正整數。
  3. 如請求項1所述之機櫃的電源控制方法,更包括:接收啟動之該些主要電源供應器所產生的多個電源良好訊號;依據該些電源良好訊號,判斷啟動之該些主要電源供應器是否發生異常;以及 若判斷啟動之該些主要電源供應器發生異常,啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器。
  4. 如請求項3所述之機櫃的電源控制方法,其中啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器的步驟之前更包括:判斷發生異常之啟動之該些主要電源供應器是否為該些主要電源供應器的最後一個;若判斷出發生異常之啟動之該些主要電源供應器不為該些主要電源供應器的最後一個,啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器;以及若判斷出發生異常之啟動之該些主要電源供應器為該些主要電源供應器的最後一個,切換由對應數量之該些備用電源供應器提供該些工作電壓給該些節點。
  5. 如請求項4所述之機櫃的電源控制方法,其中判斷發生異常之啟動之該些主要電源供應器是否為該些主要電源供應器的最後一個的步驟之前更包括:判斷所有啟動之該些主要電源供應器是否都發生異常;若判斷出所有啟動之該些主要電源供應器都發生異常,切換由對應數量之該些備用電源供應器提供該些工作電壓給該些節點;以及若判斷出所有啟動之該些主要電源供應器未都發生異常,則進入判斷發生異常之啟動之該些主要電源供應器是否為 該些主要電源供應器的最後一個的步驟。
  6. 一種機櫃,包括:多個主要電源供應器,用以分別提供一工作電壓;多個備用電源供應器,用以分別提供該工作電壓,其中該些主要電源供應器與該些備用電源供應器所接收的輸入源不同;多個節點,用以分別提供一功率資訊;一機櫃管理控制器,耦接該些節點,用以接收該些功率資訊,並依據該些功率資訊,計算該些節點的一總功率消耗值,並依據該總功率消耗值以及一單一電源供應器的最大供應功率值,計算一電源供應器開啟數量,且依據該電源供應器開啟數量,計算一實際開啟數量,其中該實際開啟數量大於該電源供應器開啟數量;以及一控制單元,耦接該機櫃管理控制器、該些主要電源供應器與該些備用電源供應器,用以接收並依據該實際開啟數量,產生多個控制訊號,以啟動成對的該些主要電源供應器與該些備用電源供應器,並由該些主要電源供應器提供該些工作電壓給該些節點,而該些備用電源供應器不提供該些工作電壓給該些節點。
  7. 如請求項6所述之機櫃,其中該電源供應器開啟數量為N,則該實際開啟數量為N+1,N為大於1的正整數。
  8. 如請求項6所述之機櫃,其中該些主要電源供應器與該些備用電源供應器啟動後,分別產生一電源良好訊號傳送至該控制單元,該控制單元依據該些電源良好訊號,判斷該些主要電源供應器是否發生異常,若判斷該些主要電源供應器發生異常,該控制單元啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器。
  9. 如請求項8所述之機櫃,其中該控制單元更判斷發生異常之該些主要電源供應器是否為該些主要電源供應器的最後一個,若判斷出發生異常之該些主要電源供應器不為該些主要電源供應器的最後一個,該控制單元啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器,若判斷出發生異常之該些主要電源供應器為該些主要電源供應器的最後一個,則切換由對應數量之該些備用電源供應器提供該些工作電壓給該些節點。
  10. 如請求項9所述之機櫃,其中該控制單元更判斷所有啟動之該些主要電源供應器是否都發生異常,若判斷出所有啟動之該些主要電源供應器都發生異常,該控制單元切換由對應數量之該些備用電源供應器提供該些工作電壓給該些節點,若判斷出所有啟動之該些主要電源供應器未都發生異常,該控制單元進行判斷發生異常之啟動之該些主要電源供應器是否為該些主要電源供應器的最後一個,以決定啟動對應數量之剩餘的該些主要電源供應器,或是切換由對應數量之該些備用電源供應器提供該些工作電壓給該些節點。
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